Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Изменение эксергии вещества при протекании химических и физических процессов




Тепловой процесс. Для расчета уменьшения термической эксергии термодинамического агента (рабочего тела) в обратимой машине (тепловом насосе) служит модель, изображенная на рис. 5.5.

В работающую в установившемся режиме машину поступает рабочее тело с энтальпией I1 и энтропией S1. Вещество, выходящее из машины, имеет энтальпию I2 и энтропию S2. Если оно подвергается только физическим изменениям, то символы I и S обозначают физические энтальпию и энтропию; в случае химических изменений эти обозначения будут соответствовать абсолютным энтропии и энтальпии, определяемым в соответствии с законами химической термодинамики.

Машина использует окружающую среду с температурой Т0 как источник дарового тепла (количество компонентов рабочего тела в данной системе не изменяется). Кинетическая и потенциальная энергии рабочего тела одинаковы в начальном и конечном состояниях. В соответствии с определением эксергии максимальная техническая работа в машине равна снижению термической эксергии - ∆ЕТ термодинамического агента.

Из эксергетического баланса машины следует

-∆ЕТ = I1 - I2 + Q0. (5.11)

В соответствии со вторым законом термодинамики сумма приращения энтропий всех тел, участвующих в рассматриваемом процессе, равна нулю:

= 0. (5.12)

Из уравнений 5.11 и 5.12 значение потерь эксергии составит:

-∆ЕТ = I1 - I2 - T0(S1 - S2). (5.13)

Потери термической эксергии рабочего тела при изменении его физического состояния изображаются на Т-S -диаграмме (рис. 5.6).

Проведя изоэнтальпу через точку 2, получим на изобаре Р точку А, в которой IA = I2. Площадь под кривой А-1 представляет собой разность энтальпий
I1 I2, а площадь под отрезком ВС – величину Т0·(S2-S1). Формула (5.13) позволяет определить физическую эксергию 0Е:

0Е=∆0I - T00S, (5.14)

где 0I, ∆0S - изменение энтальпии и энтропии при переходе от состояния, определяемого давлением Р0 и температурой Т0 окружающей среды, к рабочему состоянию.

Рис. 5.6. Изображение падения термической эксергии в Т-S -системе координат при изменении физического состояния.

Размерность эксергии аналогична размерности энтальпии, т.е. кДж/кг (ккал/кг).

Химический процесс. Максимальная работа, которая может быть получена в химических превращениях, соответствует химической эксергии. Пусть в ХЭС изобарных условиях протекает основная реакция

А + В = С + D.

Химическая эксергия данной системы составит:

∆ЕX = (GXA + GXB) - (GXC + GXD), (5.15)

где GXj – термодинамический потенциал соответствующего j -го вещества;
GXj = Ij - TSj; Ij - энтальпия данного вещества, Sj – его абсолютная энтропия;
Т – абсолютная температура начала и конца реакции (Т = Т0), К.

С учетом этого формула (5.15) запишется как

∆ЕX = (IA + IB) - (IC + ID) - TO[(SA + SB) - (SC - SD)]. (5.16)

Согласно первому закону термодинамики для химических процессов разность энтальпий в начале и конце процесса равна максимальной теплоте Q реакции

Q = (IA + IB) - (IC + ID), (5.17)

тогда ∆ЕX = Q - T0[∑S - ∑S0], (5.18)

где ∑S – сумма абсолютных энтропий исходных продуктов при Т = Т0;
∑S0 – сумма абсолютных энтропий конечных продуктов реакций при той же температуре Т0, равной температуре окружающей среды.

Для примера в табл. 5.2 представлены отдельные реакции с различной энергетической и эксергетической харатеристиками (Q – теплота реакции,
ЕX – химическая эксергия реакции):

Таблица 5.2.

Реакции Термодинамическая характеристика реакции Характеристика реакции, кДж/моль
энергетическая эксергетическая
СаСО3 → СаО + СО2 Эндотермическая Q > 0, ∆ЕХ > 0, ∆ЕХ < Q +177390 +129590
Н2 + 0,5О2 → Н2О (ж) Экзотермическая Q < 0; ∆ЕX < 0; ∆ЕX > Q или ∆ЕX < |Q| -285900 -236276
C + O2 → CO2 Экзотермическая с подводом тепла ∆ЕX<0; Q > ∆EX или |Q| < ∆EX -393510 -394480
2NaCl + CaCO3 → → Na2CO3 + CaCl2 Эндотермическая с отводом тепла ∆ЕX > 0; 0 < Q < ∆EX +32810 +53470

Химическая эксергия органического топлива

В химико-энергетических процессах имеет место реакция горения топлива в различных энергетических и технологических элементах (в технологических печах и топках реакторов). При расчете химической эксергии системы топливо + воздух трудность заключается в определении химической эксергии продуктов сгорания, охлаждаемых до температуры окружающей среды.

Я.Шаргутом и другими разработан ряд приближенных формул, с помощью которых можно рассчитать величину эксергии, называемой сокращенно эксергией топлива, по известному значению теплотворной способности топлива и основным компонентам его элементного состава. Так, для твердых технических топлив (каменный и бурый угли, кокс, торф)

∆ЕX = ( + rW) [1,0437 + 0,1896 (Н/С) + 0,0617 (О/С) +
+ 0,0428 (N/C) + (еXS-qS)S. (5.19)

Для жидких органических топлив

∆ЕX/( + rW) = 1,040 + 0,1728 (Н/С) + 0,0432 (О/С) +
+ 0,2169 (S/C) [1 - 2,0628 (Н/С)]. (5.20)

Для природного газа

∆ЕX = 1,04 , (5.21)

где ∆ЕX – химическая эксергия, выделяющаяся при горении топлива;
– низшая теплотворная способность топлива; r – теплота испарения воды; Н, С, О, S, N, W – массовые доли водорода, углерода, кислорода, азота и влаги в топливе; еXS, qS – эксергия и теплота сгорания серы.

При использовании формулы (5.19) эксергия каменного угля составит

∆ЕX = 26528 кДж/кг при = 24490 кДж/кг и W = 10%.

Глава VI ТЕРМОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 722; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.